![FPC ကဏ္ဍတွင် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းအသုံးချမှု 1]()
အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းတွင် FPC သည် အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏ “ဦးနှောက်” အဖြစ် လူသိများသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် ပါးလွှာပြီး သေးငယ်ကာ ဝတ်ဆင်နိုင်ပြီး ခေါက်သိမ်းနိုင်သောကြောင့် ဝါယာကြိုးသိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်းနှင့် 3D တပ်ဆင်နိုင်စွမ်းတို့ပါရှိသော FPC သည် အီလက်ထရွန်းနစ်ဈေးကွက်၏စိန်ခေါ်မှုကို အပြည့်အဝရင်ဆိုင်နိုင်သည်။
အစီရင်ခံစာအရ FPC ကဏ္ဍ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းစကေးသည် ၂၀၂၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၁ ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိရန် မျှော်လင့်ရသည်။ FPC ကဏ္ဍသည် ယခုအခါ ရေရှည်တွင် မြန်နှုန်းမြင့် တိုးတက်မှုကို ကြုံတွေ့နေရပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် FPC ၏ လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းပညာသည်လည်း ဆန်းသစ်တီထွင်နေပါသည်။
FPC အတွက် ရိုးရာလုပ်ဆောင်နည်းများတွင် ဖြတ်တောက်သည့် die၊ V-CUT၊ milling cutter၊ punching press စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် ဤအရာအားလုံးသည် ဖိအား၊ ခြစ်ရာ၊ ဖုန်မှုန့်များ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တိကျမှုနည်းပါးစေသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့လုပ်ဆောင်နည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဤအားနည်းချက်များအားလုံးနှင့်အတူ၊ ထိုလုပ်ဆောင်နည်းများကို လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးလာကြသည်။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ထိတွေ့မှုမရှိသော ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန်သေးငယ်သော အဓိကနေရာ (100~500μm) တွင် မြင့်မားသောပြင်းထန်သောအလင်း (650mW/mm2) ကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ လေဆာအလင်းစွမ်းအင်သည် အလွန်မြင့်မားသောကြောင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ အမှတ်အသားပြုခြင်း၊ ထွင်းထုခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ရေးခြစ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် FPC ဖြတ်တောက်ရာတွင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ အောက်တွင် ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
၁။ FPC ထုတ်ကုန်များ၏ ဝါယာကြိုးသိပ်သည်းဆနှင့် အမြင့်အနိမ့်အမြင့်သည် ပိုမိုမြင့်မားလာပြီး FPC ပုံစံသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသောကြောင့် FPC မှိုပြုလုပ်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများ ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ သို့သော် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာဖြင့် မှိုလုပ်ငန်းစဉ်များ မလိုအပ်သောကြောင့် မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်များစွာကို သက်သာစေနိုင်ပါသည်။
၂။ အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အားနည်းချက်များစွာရှိပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တိကျမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော် လေဆာဖြတ်တောက်သည့်စက်တွင် အလင်းတန်းအရည်အသွေးမြင့်မားသော မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော UV လေဆာအရင်းအမြစ်မှ မောင်းနှင်ထားသောကြောင့် ဖြတ်တောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလွန်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။
၃။ ရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်နည်းစနစ်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု လိုအပ်သောကြောင့် FPC ပေါ်တွင် ဖိအားဖြစ်စေပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းစနစ်ဖြင့် ၎င်းသည် ထိတွေ့မှုမရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်နည်းစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
FPC သေးငယ်ပါးလွှာလာသည်နှင့်အမျှ ထိုကဲ့သို့သော သေးငယ်သောဧရိယာတွင် လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲလာပါသည်။ အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း FPC လေဆာဖြတ်တောက်စက်သည် UV လေဆာအရင်းအမြစ်ကို အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတွင် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိပြီး FPC ကို မည်သည့်ပျက်စီးမှုမျှ မဖြစ်စေပါ။ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် FPC UV လေဆာဖြတ်တောက်စက်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လေအေးပေးစက်ဖြင့် မကြာခဏ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
S&A CWUP-20 လေအေးပေးစက်သည် ±0.1°C ၏ မြင့်မားသောထိန်းချုပ်မှုတိကျမှုကို ပေးစွမ်းပြီး အကောင်းဆုံးအအေးပေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော compressor ပါရှိသည်။ အသုံးပြုသူများသည် လိုချင်သောရေအပူချိန်ကို သတ်မှတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာကြောင့် ရေအပူချိန်ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤလေအေးပေးစက်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို https://www.teyuchiller.com/portable-water-chiller-cwup-20-for-ultrafast-laser-and-uv-laser_ul5 တွင် ရှာဖွေပါ။
![လေအေးပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အအေးပေးစက် လေအေးပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အအေးပေးစက်]()